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Y35 Ferrit Magnet für 3c
Y35 Ferrit Magnet für 3c
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Y35 Ferrit Magnet für 3c

Y35 Ferrit Magnet für 3c

Zahlungsart:T/T

Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery

Transport:Ocean,Land,Air,Express

Hafen:Guangzhou,Shenzhen,Ningbo

Produktbeschreibung
Produkteigenschaften

Modelly35 ferrite magnet for 3C

MarkeYb

Place Of OriginChina

SpeciesPermanent

CompositionFerrite Magnet

ShapeBall, Pot / Cup Shape, Coil, Sheet, Block, Cup Shape, Strip, Stick, Bar

Tolerance±1%

Processing ServiceBending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching

ApplicationIndustrial Magnet

Product NameAnisotropic ferrite magnet

Material GradeY30/Y30BH/Y35

PackageCustomers' requirements

Lieferfähigkeit & Zusatzinformationen

VerpakungKartonpaket und dann in Palette gepackt

Produktivität30000000pcs per month

TransportOcean,Land,Air,Express

Ort Von ZukunftChina

Unterstützung über30000000pcs per month

Zertifikate ISO9001

HS-Code8505190090

HafenGuangzhou,Shenzhen,Ningbo

ZahlungsartT/T

IncotermFOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,Express Delivery

Verpackung & Lieferung
Verkaufseinheiten:
Piece/Pieces
Pakettyp:
Kartonpaket und dann in Palette gepackt
Bildbeispiel:

Y35 Ferrit -Magnet für 3c:

Ferriten, die in Transformator oder elektromagnetischen Kernen verwendet werden, enthalten Nickel, Zink und/oder Mangan, Verbindungen. Weiche Ferriten sind keine dauerhaften Magnete. Sie haben Magnetismus (ähnlich wie Weichstahl), aber wenn das Magnetfeld entfernt wird, nimmt der Magnetismus ab. Weiche Ferriten werden üblicherweise als Transformatoren verwendet (um die Spannung von primären zu sekundären Wicklungen zu ändern). Infolgedessen werden weiche Ferriten auch als Transformator -Ferriten bezeichnet. Sie haben eine geringe Koerzivität. Die geringe Koerzivität bedeutet, dass die Magnetisierung des Materials die Richtung leicht umkehren kann, ohne viel Energie (Hystereseverluste) abzuleiten, während der hohe Widerstand des Materials Wirbelströme im Kern verhindert, eine weitere Quelle des Energieverlusts. Aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Verluste bei hohen Frequenzen werden sie in den Kernen von RF-Transformatoren und Induktoren in Anwendungen wie z. B. in AM-Funkeln verwendete Schaltmodus-Netzteile und Loopstick-Antennen eingesetzt.


Der isotrope Magnet kann aus jeder Richtung magnetisiert werden, aber der Magnetismus ist weniger stark, da die Kristallrichtung variiert wird. Im Gegenteil ist die Kristallrichtung eines anisotropen Magneten unidirektional, so stärker, weil die Kristalle ausgerichtet sind.


Die häufigsten anisotropen Ferritmagnete sind:

Strontium Ferrite, SRFE12O19 (SRO · 6FE2O3), verwendet in kleinen Elektromotoren, Mikrowellengeräten, Aufzeichnungsmedien, magnetooptischen Medien, Telekommunikation und elektronischer Industrie. Strontiumhexaferrit (SRFE12O19) ist aufgrund seiner magnetokristallinen Anisotropie bekannt für seine hohe Koerzivität. Es wurde in industriellen Anwendungen als permanente Magnete häufig eingesetzt, und da sie leicht pulverisiert und gebildet werden können, finden sie ihre Anwendungen in Micro- und Nano-Typ-Systeme wie Biomarker, Biodiagnostik und Biosensoren.

Bariumferrit, BAFE12O19 (BAO · 6FE2O3), ein gemeinsames Material für permanente Magnetanwendungen. Bariumferriten sind robuste Keramik, die im Allgemeinen für Feuchtigkeit und korrosionsresistente stabil sind. Sie werden in EG -Lautsprechermagneten und als Medium für die Magnetaufzeichnung verwendet, z. B. auf Magnetstreifenkarten.


Hard -Ferriten haben eine hohe Zwangskraft, daher sind es schwierig zu entmagnetisieren. Sie werden verwendet, um permanente Magnete für Anwendungen wie Kühlschrankmagnete, Lautsprecher und kleine Elektromotoren herzustellen.


Isotrope Magnete:

Isotrope Magnete umfassen Bindungsmagnete unter Verwendung einer schnellen dünnen Legierung als Rohstoff und isotropen Ferritmagneten, aber ihre magnetischen Eigenschaften sind denen der anisotropen Magneten unterlegen. Seltener erd gesinterte Magnete können nicht isotrop gemacht werden.


Die Hauptleistung und die Gradparameter des isotropen Ferritmagneten und des anisotropen Ferritmagneten


Material

Grade

(Br)

(HcB)

(HcJ)

(BH)max

mT

KGauss

KA/m

KOe

KA/m

KOe

KJ/m3

MGOe

Y8T

200~235

2.0~2.35

125-160

1.57-2.01

210-280

2.64-3.51

6.5-9.5

0.8-1.2

Y22H

310~360

3.10~3.60

220-250

2.76-3.14

280-320

3.51-4.02

20.0-24.0

2.5-3.0

Y25

360~400

3.60~4.00

135-170

1.70-2.14

140-200

1.76-2.51

22.5-28.0

2.8-3.5

Y26H-1

360~390

3.60~3.90

200-250

2.51-3.14

225-255

2.83-3.20

23.0-28.0

2.9-3.5

Y26H-2

360~380

3.60~3.80

263-288

3.30-3.62

318-350

3.99-4.40

24.0-28.0

3.0-3.5

Y27H

350~380

3.50~3.80

225-240

2.83-3.01

235-260

2.95-3.27

25.0-29.0

3.1-3.6

Y28

370~400

3.70~4.00

175-210

2.20-3.64

180-220

2.26-2.76

26.0-30.0

3.3-3.8

Y28H-1

380~400

3.80~4.00

240-260

3.01-3.27

250-280

3.14-3.52

27.0-30.0

3.4-3.8

Y28H-2

360~380

3.60~3.80

271-295

3.40-3.70

382-405

4.80-5.08

26.0-30.0

3.3-3.8

Y30H-1

380~400

3.80~4.00

230-275

2.89-3.46

235-290

2.95-3.64

27.0-32.5

3.4-4.1

Y30H-2

395~415

3.95~4.15

275-300

3.45-3.77

310-335

3.89-4.20

27.0-32.0

3.4-4.0

Y32

400~420

4.00~4.20

160-190

2.01-2.39

165-195

2.07-2.45

30.0-33.5

3.8-4.2

Y32H-1

400~420

4.00~4.20

190-230

2.39-2.89

230-250

2.89-3.14

31.5-35.0

3.9-4.4

Y32H-2

400~440

4.00~4.40

224-240

2.81-3.01

230-250

2.89-3.14

31.0-34.0

3.9-4.3

Y33

410~430

4.10~4.30

220-250

2.76-3.14

225-255

2.83-3.20

31.5-35.0

3.9-4.4

Y33H

410~430

4.10~4.30

250-270

3.14-3.39

250-275

3.14-3.45

31.5-35.0

3.9-4.4

Y34

420~440

4.20~4.40

200-230

2.51-2.89

205-235

2.57-2.95

32.5-36.0

4.1-4.4

Y35

430~450

4.30~4.50

215-239

2.70-3.00

217-241

2.73-3.03

33.1-38.2

4.1-4.8

Y36

430~450

4.30~4.50

247-271

3.10-3.40

250-274

3.14-3.44

35.1-38.3

4.4-4.8

Y38

440~460

4.40~4.60

285-305

3.58-3.83

294-310

3.69-3.89

36.6-40.6

4.6-5.1

Y40

440~460

4.40~4.60

330-354

4.15-4.45

340-360

4.27-4.52

37.6-41.8

4.7-5.2


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